KR101255087B1 - 팔로워 재밍 신호 생성 시스템, 장치 및 방법 - Google Patents

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국방과학연구소
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Abstract

본 발명에 따른 재밍 신호 생성 시스템은 안테나 수신 신호를 하향 변환하는 주파수 하향 변환기, 상기 하향 변환된 신호를 디지털 신호로 변환하고, 디지털 잡음 신호를 이용하여 상기 디지털 신호를 변형한 후 상기 변형된 디지털 신호를 아날로그 신호로 변환하는 재밍 신호 생성기 및 상기 변환된 아날로그 신호를 상향 변환하는 주파수 상향 변환기를 포함함으로써, 신속한 재밍 신호의 생성이 가능하다.

Description

팔로워 재밍 신호 생성 시스템, 장치 및 방법{SYSTEM, APPARATUS AND METHOD FOR GENERATING FOLLOWER JAMMING SIGNAL}
본 발명은 팔로워 재밍 신호 생성 시스템, 장치 및 방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 주파수 도약 신호의 재밍 신호를 신속하게 생성할 수 있는 재밍 신호 생성 시스템, 장치 및 방법에 관한 것이다.
통신 시스템은 재밍을 회피하기 위해 LPI(low probability of intercept) 특징을 갖는 대역 확산(Spread Spectrum) 방식을 사용한다. 대역 확산에는 크게 직접 확산(Direct Sequence Spread Spectrum)과 주파수 도약 확산(Frequency Hopping Spread Spectrum)이 있다.
최신 통신 시스템에서는 재밍을 회피하기 위하여 주로 주파수 도약 방식을 사용한다. 주파수 도약 방식은 도 1과 같이 반송 주파수를 임의의 순서에 따라 주기적으로 도약하여 주파수 대역을 확산하는 방식으로 도약 순서를 모르면 재머의 재밍 신호와 주파수 도약 신호가 일치하는 히팅(hitting) 확률은 매우 낮아진다. 시간적으로 1에서 8번까지의 주파수 도약 신호가 주파수 영역에서 임의의 순서로 발생되며 신호 세기는 동일하다.
주파수 도약 신호에 대한 팔로워 재밍 방법은 다음과 같다.
주파수 도약 신호는 도 2와 같이 주파수 호핑율의 역수에 해당하는 시간 Td동안 일정한 주파수가 유지된다. Td동안 재밍이 이루어져야 하는데, 이때 재밍에 필요한 시간은 송신기/수신기 간의 거리와 송신기/재머 간의 거리의 차에 해당하는 시간 T1, 재머에서의 신호 탐지 및 재밍 신호 발생 시간인 T2, 수신기에 재밍 신호가 도착하는 시간 T3가 모두 필요하다. T1, T2, T3의 시간이 단축될수록 짧은 Td를 갖는 높은 홉수의 주파수 도약 신호에 대한 팔로워 재밍이 가능해진다.
T1, T3는 송신기, 수신기 및 재머의 위치에 따라 결정되는 값으로 송신기, 수신기, 재머의 위치가 서로 근접할수록 짧아진다. 그러나, 현실적으로 송신기/수신기에 적대적인 재머가 송신기/수신기와 근접하기는 불가능하다. 현실적으로 재머는 송신기/수신기와 멀수록 바람직하므로 T1과 T3를 짧게 하는 것은 사실상 어려운 상황이다.
결과적으로 T2를 단축시켜야 하는데, 기존의 재머는 재밍 신호 발생을 위한 주파수 분석에 소요되는 시간으로 인해 T2의 단축이 제한된다.
도 3은 종래의 재머(jammer)를 나타낸 블럭도이다.
살펴보면, 수신 안테나(31)에서 수신된 신호에서 주파수 필터(33)를 통해 소망하는 신호를 선별한다. 선별된 신호를 믹서(34)를 통해 하향 변환시킨 후 신호 분석기(35)를 통해 고속 푸리에 변환(FFT, fast Fourier transform)함으로써 주파수를 분석한다. 주파수 합성기(36)를 통해 Ref. CLock의 주파수 신호를 분석된 주파수와 합성시킨 후 믹서(38)를 통해 상향 변환시킨다. 이후 주파수필터(39)와 증폭기(40)를 거쳐 방사 안테나(41)를 통해 방사된다.
이때, 대체로 FFT를 이용한 주파수 분석과 주파수 합성에 1msec 이상의 시간이 소요된다.
주파수 호핑율은 종래에 100홉 수준에서 최근에는 수천홉까지 증가 추세를 보이고 있는데, 1msec 이상의 시간으로는 주파수 도약 신호의 재밍 신호를 생성하기가 어렵다. 이런 문제를 해소하기 위해 재머를 송신기/수신기와 가까이 배치하여야 하나 현실적으로 어려운 상황임은 앞에서 설명한 바 있다.
본 발명은 주파수 도약 통신 신호의 재밍 신호를 신속하게 생성할 수 있는 팔로워 재밍 신호 생성 시스템, 장치 및 방법을 제공하기 위한 것이다.
본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
상기의 목적을 달성하기 위한 본 발명의 팔로워 재밍 신호 생성 시스템은 안테나로 수신된 주파수 도약 통신 신호를 하향 변환하는 주파수 하향 변환기, 상기 하향 변환된 신호를 디지털 신호로 변환하고, 랜덤 생성된 디지털 잡음 신호를 이용하여 상기 디지털 신호를 변형한 후 상기 변형된 디지털 신호를 아날로그 신호로 변환하여 재밍 신호를 생성하는 재밍 신호 생성기 및 상기 변환된 아날로그 신호를 상향 변환하는 주파수 상향 변환기를 포함할 수 있다.
한편, 본 발명의 팔로워 재밍 신호 생성 장치는 안테나로 수신된 주파수 도약 통신 신호를 디지털 신호로 변환하는 아날로그-디지털 변환부, 디지털 잡음 신호를 랜덤하게 생성하는 잡음 생성부, 상기 디지털 잡음 신호를 이용해 상기 디지털 신호를 변형하는 잡음 반영부 및 상기 변형된 디지털 신호를 아날로그 신호로 변환하여 재밍 신호를 생성하는 디지털-아날로그 변환부를 포함할 수 있다.
이때, 상기 아날로그-디지털 변환부는 상기 주파수 도약 통신 신호를 샘플링 단위의 디지털 신호로 변환하고, 상기 디지털 잡음 신호는 상기 샘플링 단위의 비트 수 범위 내에서 상기 주파수 도약 통신 신호의 특성을 변경시키지 않는 비트 수를 가질 수 있다.
여기서, 상기 잡음 반영부는 상기 디지털 잡음 신호와의 이진 논리 연산을 통해 상기 샘플링 단위의 디지털 신호에서 상기 디지털 잡음 신호의 비트 수만큼을 변형시킬 수 있다.
또한, 상기 샘플링 단위의 디지털 신호에서 변형된 비트는 연속될 수 있다.
또한, 상기 잡음 반영부는 상기 샘플링 단위의 디지털 신호에서 적어도 최하위 비트(LSB, Least Significant Bit)를 변형시킬 수 있다.
한편, 본 발명의 팔로워 재밍 신호 생성 방법은 안테나로 수신된 주파수 도약 통신 신호를 디지털 신호로 변환하는 단계, 랜덤하게 기생성된 디지털 잡음 신호를 이용하여 상기 디지털 신호를 변형하는 단계 및 상기 변형된 디지털 신호를 아날로그 신호로 변환함으로써 재밍 신호를 생성하는 단계를 포함할 수 있다.
이때, 상기 디지털 신호 변환 단계는 상기 주파수 도약 통신 신호를 샘플링 단위의 디지털 신호로 변환하고, 상기 디지털 잡음 신호는 상기 샘플링 단위의 비트 수 범위 내에서 상기 주파수 도약 통신 신호의 특성을 변경시키지 않는 비트 수를 가질 수 있다.
또한, 상기 변형 단계는 상기 디지털 잡음 신호와의 이진 논리 연산을 통해 상기 샘플링 단위의 디지털 신호에서 상기 디지털 잡음 신호의 비트 수만큼을 변형시킬 수 있다.
또한, 상기 샘플링 단위의 디지털 신호에서 변형된 비트는 연속되는 것일 수 있다.
또한, 상기 변형 단계는 상기 샘플링 단위의 디지털 신호에서 적어도 최하위 비트(LSB, Least Significant Bit)를 변형시킬 수 있다.
한편, 본 발명의 팔로워 재밍 신호 생성 방법은 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체에 프로그램으로서 기록될 수 있다.
이상에서 설명된 바와 같이 본 발명에 따른 팔로워 재밍 신호 생성 시스템, 장치 및 방법은 안테나로 수신된 주파수 도약 통신 신호를 디지털화하여 적절히 변형한 후 다시 아날로그로 변환하는 것으로 재밍 신호를 생성함으로써 신속한 재밍 신호의 생성이 가능하다.
또한, 기존의 팔로워 재머에서 재밍 신호 생성에 많은 시간을 소요하던 주파수 분석과 주파수 합성 과정을 생략함으로써 재밍 신호를 신속하게 생성할 수 있으며, 하드웨어의 간소화를 통해 생산성이 향상될 수 있다.
또한, 신속한 재밍 신호의 생성을 통해 팔로워 재머를 송신기/수신기로부터 보다 먼거리에 배치할 수 있게 된다. 그 결과 적은 수의 재머를 통해 보다 많은 송신기/수신기를 재밍할 수 있게 되므로 자원의 낭비를 방지할 수 있다.
도 1은 주파수 도약 신호의 특성을 나타낸 개략도.
도 2는 주파수 도약 방식에 대응하는 팔로워 재밍의 개념을 나타낸 개략도.
도 3은 종래의 재머(jammer)를 나타낸 블럭도.
도 4는 본 발명의 팔로워 재밍 신호 생성 시스템을 나타낸 블럭도.
도 5는 본 발명의 팔로워 재밍 신호 생성 장치를 나타낸 블럭도.
도 6은 송신기/수신기와 팔로워 재머의 위치 관계를 나타낸 개략도.
도 7은 송신기/수신기와 팔로워 재머의 위치에 따른 시간 관계를 나타낸 개략도.
도 8은 종래의 재머의 거리와 γ관계를 나타낸 개략도.
도 9는 본 발명의 팔로워 재밍 신호 생성 장치가 적용된 재머의 거리와 γ관계를 나타낸 개략도.
도 10은 본 발명과 관련된 팔로워 재밍 신호 생성 방법을 나타낸 흐름도.
이하, 본 발명의 팔로워 재밍 신호 생성 시스템, 장치 및 방법에 대하여 도면을 참조하여 보다 상세하게 설명한다.
도 4는 본 발명의 팔로워 재밍 신호 생성 시스템을 나타낸 블럭도이다.
도 4에 도시된 팔로워 재밍 신호 생성 시스템은 안테나로 수신된 주파수 도약 통신 신호를 하향 변환하는 주파수 하향 변환기(150), 상기 하향 변환된 신호를 디지털 신호로 변환하고, 랜덤 생성된 디지털 잡음 신호를 이용하여 상기 디지털 신호를 변형한 후 상기 변형된 디지털 신호를 아날로그 신호로 변환하여 재밍 신호를 생성하는 재밍 신호 생성기(150) 및 상기 변환된 아날로그 신호를 상향 변환하는 주파수 상향 변환기(170)를 포함할 수 있다.
주파수 하향 변환기(150)는 안테나를 통해 수신된 주파수 도약 통신 신호인 안테나 수신 신호를 중간 주파수(IF, Intermediate Frequency) 또는 기저대역(baseband) 주파수로 낮추어주는 요소이다. 일예로 주파수 하향 변환기는 주파수 하향 변환을 수행하는 믹서(mixer)기일 수 있으며, 이때 입력 신호에 해당하는 안테나 수신 신호에 국부 발진기의 신호를 합쳤을 때의 두 신호 주파수의 차가 중간 주파수 신호 또는 기저대역 신호가 된다. 이와 같은 중간 주파수 신호 또는 기저대역 신호는 아날로그 신호이다.
재밍 신호 생성기(150)는 하향 변환된 신호를 디지털 신호로 변환하고 기생성된 디지털 잡음 신호를 이용하여 변형시킨다. 이렇게 변형된 디지털 신호를 다시 아날로그 신호로 변환하게 되는데, 이때 변환이 이루어진 아날로그 신호가 재밍 신호에 해당한다.
그러나, 아직 중간 주파수와 기저대역의 상태이므로 상향 변환이 이루어져야 한다.
주파수 상향 변환기(170)는 재밍 신호 생성기에서 변환된 아날로그 신호를 상향 변환한다. 주파수 상향 변환기는 주파수 하향 변환기와 마찬가지로 믹서기로 구성될 수 있으며, 다만 입력 신호에 해당하는 아날로그 신호에 국부 발진기의 신호를 더한 출력이 상향 변환된 신호가 된다.
참고로, 주파수 하향 변환기의 전단에는 수신 안테나에서 출력되는 신호에서 소망하는 안테나 수신 신호를 선별하는 제1 주파수 필터(110)가 배치될 수 있다. 또한, 주파수 상향 변환기의 후단에는 주파수 상향 변환기에서 상향 변환된 아날로그 신호에 포함된 잡음을 제거함과 동시에 소망하는 주파수를 갖게 하는 제2 주파수 필터(180) 및 제2 주파수 필터의 출력 신호 세기를 방사 안테나를 통해 방사하기에 적합하도록 증폭시키는 증폭기(190)가 배치될 수 있다.
이상의 구성을 살펴보면 안테나 수신 신호의 주파수를 분석하는 수단과 PLL(Phase Lock Loop) 회로가 구비된 주파수 합성 수단, 예를 들어 DDS(Direct Digital Synthesizer)가 배제된 것을 알 수 있다. 그 대신 재밍 신호의 생성에 디지털화 수단, 디지털 신호 변형 수단, 아날로그화 수단이 구비된 재밍 신호 생성기를 포함하고 있으며, 이때의 각 수단은 주파수 분석 수단과 주파수 합성 수단에 비하여 저렴하면서도 고속의 신호 처리가 가능하다.
이하, 재밍 신호 생성기에 대해서 보다 상세하게 살펴보도록 한다.
도 5는 본 발명의 팔로워 재밍 신호 생성 장치를 나타낸 블럭도로서, 이때의 팔로워 재밍 신호 생성 장치는 도 4의 재밍 신호 생성기일 수 있다.
도 5에 도시된 팔로워 재밍 신호 생성 장치는 안테나로 수신된 주파수 도약 통신 신호를 디지털 신호로 변환하는 아날로그-디지털 변환부(151), 디지털 잡음 신호를 랜덤하게 생성하는 잡음 생성부(153), 상기 디지털 잡음 신호를 이용해 상기 디지털 신호를 변형하는 잡음 반영부(155) 및 상기 변형된 디지털 신호를 아날로그 신호로 변환하여 재밍 신호를 생성하는 디지털-아날로그 변환부(157)를 포함할 수 있다.
아날로그-디지털 변환부(ADC, Analog-Digital Converter)(151)는 아날로그 신호인 안테나 수신 신호를 디지털 신호로 변환한다. 이때의 안테나 수신 신호는 팔로워 재밍이 요구되는 주파수 도약 통신 신호이다.
잡음 반영부(155)는 추후 재밍 신호로서 기능하도록 디지털 신호로 변환된 안테나 수신 신호를 적절하게 변형시킨다.
이때의 변형에 잡음 생성부(153)에서 랜덤하게 생성된 디지털 잡음 신호가 이용된다. 또는, 디지털 잡음 신호는 안테나 수신 신호에 따라 대응적으로 생성되거나, 일정한 규칙에 따라 생성되고 잡음 반영부에서 취사 선택될 수 있다.
동일한 디지털 잡음 신호를 여러 안테나 수신 신호의 변형에 공통적으로 이용한다면 적절한 재밍 신호를 생성할 수 없다. 재밍 신호는 원래의 안테나 수신 신호를 수신하는 수신기를 교란시키는 것을 목적으로 하나 그 전제로서 원래의 안테나 수신 신호의 특성을 유지하고 있어야 한다. 만약 재밍 신호가 원래의 안테나 수신 신호의 특성을 유지하지 못한다면 재밍의 목표물인 수신기에서 재밍 신호를 수신하지 못할 수 있기 때문이다.
따라서, 잡음 반영부에서 이루어지는 디지털 신호의 변형 또한 원 안테나 수신 신호의 특성이 유지되는 범위 내에서 이루어져야 한다. 만약, 공통된 디지털 잡음 신호를 디지털 신호의 변형에 이용한다면 원래의 안테나 수신 신호의 특성이 유지되지 못할 수 있다.
원래의 안테나 수신 신호의 특성을 유지한 상태로 잡음 반영부에서 디지털 신호를 변형하는 방안을 예를 들어 설명한다.
먼저, 아날로그-디지털 변환부는 안테나 수신 신호(주파수 도약 통신 신호)를 샘플링 단위의 디지털 신호로 변환할 수 있다. 이때 디지털 잡음 신호는 샘플링 단위의 비트 수 범위 내에서 안테나 수신 신호(주파수 도약 통신 신호)의 특성을 변경시키지 않는 비트 수를 가질 수 있다.
디지털 잡음 신호는 잡음 반영부에서 디지털 신호로 변환된 안테나 수신 신호의 변형에 이용되는데, 이때 디지털 잡음 신호의 비트 수가 샘플링 단위보다 크다면 잡음 반영부에서 적절하게 디지털 잡음 신호의 비트를 취사 선택해야 한다.
잡음 반영부의 부하를 줄이기 위한 방안으로 잡음 생성부에서 디지털 잡음 신호를 샘플링 단위의 비트 수 범위 내로 생성할 수 있다. 이때의 비트 수는 안테나 수신 신호의 특성을 변경시키지 않는 비트 수일 수 있으며, 수신 신호의 특성에 따라 변경될 수 있다.
잡음 반영부는 디지털 잡음 신호와의 이진 논리 연산을 통해 샘플링 단위의 디지털 신호에서 디지털 잡음 신호의 비트 수만큼을 변형시킬 수 있다. 이때의 이진 논리 연산은 사업 목적과 사업 설계에 따라 다양할 수 있다.
한편, 샘플링 단위의 디지털 신호에서 변형된 비트는 연속된 것일 수 있다. 예를 들어, 샘플링 단위의 디지털 신호가 16개의 비트로 이루어진 경우 변형되는 비트는 0번째에서 3번째까지의 비트일 수 있다. 물론, 0번째 비트, 2번째 비트, 5번째 비트, 7번째 비트와 같이 비연속적인 비트를 변형시킬 수도 있다.
이때, 잡음 반영부는 샘플링 단위의 디지털 신호에서 적어도 최하위 비트(LSB, Least Significant Bit)를 변형시킬 수 있다. 대체로 샘플링 단위의 디지털 신호에서 상위 비트로 갈수록 안테나 수신 신호의 특성을 변경시키는 경우가 많으므로 LSB를 중심으로 하여 변형시키는 것이 바람직하다.
디지털-아날로그 변환부(157)는 잡음 반영부에서 변형된 디지털 신호를 아날로그 신호로 변환한다. 이렇게 아날로그화된 신호는 재밍 신호(중간 주파수 신호 또는 기저대역 신호 형태)로서 기능하게 된다.
이상의 구성에 따르면 기존의 주파수 분석 수단과 주파수 합성 수단을 아날로그-디지털 변환부, 잡음 생성부, 잡음 변형부 및 디지털-아날로그 변환부로서 대체하고 있다. 주파수 분석 수단과 주파수 합성 수단은 내부적으로 다수의 요소를 포함하고 그 가격이 대체로 고가인 점을 고려하면 본 발명의 구성에 따라 생산성이 향상될 수 있다. 또한 1msec 정도의 장시간이 소용되는 기존 구성과 달리 본 구성에 따르면 대략 250nsec 정도, 즉 기존 대비 0.025%의 시간으로 재밍 신호를 생성할 수 있게 된다. 그 결과로서 본 발명의 재밍 신호 생성 장치를 구비한 재머를 기존 대비 303km 정도 송/수신기로부터 더 이격시킬 수 있다.
도 6은 송신기/수신기와 재머의 위치 관계를 나타낸 개략도이다.
송신기(42)와 수신기(44) 간의 거리가 Dtr이고, 재머(43)와 송신기(42) 간의 거리가 Dtj이고, 재머(43)와 수신기(44) 간의 거리가 Djr일 때, 송신기/수신기와 재머는 도 7과 같은 시간적인 관계가 있다.
도 7은 송신기/수신기와 재머의 위치에 따른 시간 관계를 나타낸 개략도이다. 살펴보면, 주파수 호핑이 유지되는 시간은 Td이고, 송신기의 신호가 재머에 도착하는 시간은 Ttj, 재머에서의 호핑 주파수 탐지 및 재밍 신호 생성 시간은 Tj, 재머에서 생성된 재밍 신호가 수신기까지 전달되는 시간은 Tjr이고, 송신기의 신호가 수신기까지 전송되는 시간은 Ttr이다. 효과적인 재밍을 위한 Td에서의 재밍신호 점유 비율을 γ라고 할 때 수신기에 수신되는 신호는 다음과 같다. 도 7의 ① 구간동안 송신기의 신호가 유입되다가 Ttj와 Tj 및 Tjr의 합에 해당하는 시간 후에 γTd동안 재밍 신호가 유입되어 유지된다.
도 7의 시간적인 구성 요소들은 다음의 수학식 1과 같은 관계가 있으며 수학식 1의 좌변 Ttr을 우변으로 이항하면 수학식 2와 같이 된다.
Figure 112010081289159-pat00001
Figure 112010081289159-pat00002
수학식 3과 같이 Tjr이 Ttr과 같다고 가정하면, 수학식 2는 수학식 4와 같이 표현될 수 있다. 도 2에서 표현된 Td와 T1, T2, T3를 고려하면 수학식 5 및 수학식6과 같이 표현된다.
Figure 112010081289159-pat00003
Figure 112010081289159-pat00004
Figure 112010081289159-pat00005
Figure 112010081289159-pat00006
주파수 호핑율이 증가하면 수학식 7과 같이 Td, Tj, Dtj(Ttj)가 감소한다.
Figure 112010081289159-pat00007
수학식 4를 Td에 따른 Dtj와 γ에 대한 그래프로 그리면, 종래 팔로워 재머는 Tj 1.01msec를 적용하여 도 8과 같이 표현되며, 본 발명에 따른 재밍 신호 생성 장치가 적용된 팔로워 재머는 Tj 250nsec를 적용하여 도 9와 같이 표현된다.
γ가 0일 때, Td에 따른 송신기로부터 재머의 최대 이격 거리인 Dtj는 표 1과 같이 정리된다. 표 1에서 보는 바와 같이 호핑율이 1000홉이상부터 Dtj는 음수를 갖게 되며 이는 지상단말(송신)과 재머와의 물리적인 거리가 최소 이격 거리인 0 이하로서 팔로워 재머의 구현 및 적용이 불가함을 의미한다.
본 발명에 따르면 재머에서의 재밍 신호 생성 시간이 줄어들며 그 시간에 해당하는 만큼 송신기와 재머와의 이격 거리에 대한 여유를 확보할 수 있다. 따라서 이 시간차에 해당하는 303km의 재머 이격 여유를 확보할 수 있다.
Figure 112010081289159-pat00008
도 10은 본 발명과 관련된 팔로워 재밍 신호 생성 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 10에 도시된 팔로워 재밍 신호 생성 방법은 도 5의 재밍 신호 생성 장치의 동작으로서 설명될 수도 있다.
먼저, 안테나로 수신된 주파수 도약 통신 신호를 디지털 신호로 변환한다(S 510). 아날로그-디지털 변환부(151)에서 이루어지는 동작이다.
랜덤하게 기생성된 디지털 잡음 신호를 이용하여 상기 디지털 신호를 변형한다(S 520). 잡음 반영부(155) 및 잡음 생성부(153)를 통해 이루어지는 동작이다. 잡음 생성부에서의 디지털 잡음 신호 생성은 잡음 반영부에서 디지털 신호를 변형시키기 이전에 이루어지면 된다. 만약, 안테나 수신 신호가 특성 변화에 민감하다면 잡음 반영부는 안테나 수신 신호를 잡음 생성부로 전달하고, 잡음 생성부는 안테나 수신 신호를 분석하여 적절한 디지털 잡음 신호를 생성할 수 있다. 이를 위해 잡음 생성부는 안테나 수신 신호를 분석하는 수단을 추가로 구비할 수 있는데, 분석 대상인 안테나 신호가 아날로그-디지털 변환부에서 샘플링 단위로 변환된 상태라면 신속한 분석이 가능하다. 예를 들어 샘플링 단위의 디지털 신호의 비트 수를 확인하는 정도로 분석을 종료할 수 있다.
구체적으로 상기 주파수 도약 통신 신호를 샘플링 단위의 디지털 신호로 변환하고, 상기 디지털 잡음 신호는 상기 샘플링 단위의 비트 수 범위 내에서 상기 주파수 도약 통신 신호의 특성을 변경시키지 않는 비트 수를 가질 수 있다.
만약, 안테나 수신 신호가 특성 변화에 둔감하다면 잡음 생성부는 디지털 잡음 신호를 미리 생성해둘 수 있다. 안테나 수신 신호가 특성 변화에 민감한지의 여부는 재밍 신호 생성 장치가 적용된 재머가 대상으로 하는 안테나 수신 신호를 고려하여 사전에 판단될 수 있다.
잡음 반영부에서 변형된 디지털 신호를 아날로그 신호로 변환한다(S 530). 디지털-아날로그 변환부(157)에서 이루어지는 동작이다. 이렇게 변환된 아날로그 신호가 재밍 신호에 해당한다.
상기 변형 단계는 상기 디지털 잡음 신호와의 이진 논리 연산을 통해 상기 샘플링 단위의 디지털 신호에서 상기 디지털 잡음 신호의 비트 수만큼을 변형시킬 수 있다. 이때, 상기 샘플링 단위의 디지털 신호에서 변형된 비트는 연속될 수 있다. 여기서, 변형 단계는 상기 샘플링 단위의 디지털 신호에서 적어도 최하위 비트(LSB, Least Significant Bit)를 변형시킬 수 있다.
한편, 이상에서 설명된 재밍 신호 생성 방법은 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체에 프로그램으로서 기록될 수 있다.
한편, 본 발명이 속하는 기술분야의 당업자는 본 발명이 그 기술적 사상이나 필수적 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적인 것이 아닌 것으로서 이해해야만 한다. 본 발명의 범위는 상기 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 등가개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.
주파수 도약 통신 신호에 대한 재밍 신호를 생성하는 팔로워 재머에 적용할 수 있다.
특히, 송신기 또는 수신기로부터 먼거리에 배치하고자 하는 팔로워 재머에 유용하다.
110...제1 주파수 필터 130...주파수 하향 변환기
150...재밍 신호 생성기 170...주파수 상향 변환기
180...제2 주파수 필터 190...증폭기
151...아날로그-디지털 변환부 153...잡음 생성부
155...잡음 반영부 157...디지털-아날로그 변환부

Claims (11)

  1. 삭제
  2. 주파수 도약 통신 신호에 대한 팔로워 재밍 신호 생성 장치로서,
    안테나로 수신된 주파수 도약 통신 신호를 디지털 신호로 변환하는 아날로그-디지털 변환부;
    디지털 잡음 신호를 랜덤하게 생성하는 잡음 생성부;
    상기 디지털 잡음 신호를 이용해 상기 디지털 신호를 변형하는 잡음 반영부; 및
    상기 변형된 디지털 신호를 아날로그 신호로 변환하여 재밍 신호를 생성하는 디지털-아날로그 변환부;를 포함하여 주파수 분석없이 팔로워 재밍이 가능하며,
    상기 아날로그-디지털 변환부는 상기 주파수 도약 통신 신호를 샘플링 단위의 디지털 신호로 변환하고,
    상기 디지털 잡음 신호는 상기 샘플링 단위의 비트 수 범위 내에서 상기 주파수 도약 통신 신호의 특성을 변경시키지 않는 비트 수를 갖는 것을 특징으로 하는 팔로워 재밍 신호 생성 장치.
  3. 삭제
  4. 제 2 항에 있어서,
    상기 잡음 반영부는 상기 디지털 잡음 신호와의 이진 논리 연산을 통해 상기 샘플링 단위의 디지털 신호에서 상기 디지털 잡음 신호의 비트 수만큼을 변형시키는 것을 특징으로 하는 팔로워 재밍 신호 생성 장치.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 샘플링 단위의 디지털 신호에서 변형된 비트는 연속되는 것을 특징으로 하는 팔로워 재밍 신호 생성 장치.
  6. 제 4 항 또는 제 5 항에 있어서,
    상기 잡음 반영부는 상기 샘플링 단위의 디지털 신호에서 적어도 최하위 비트(LSB, Least Significant Bit)를 변형시키는 것을 특징으로 하는 팔로워 재밍 신호 생성 장치.
  7. 주파수 도약 통신 신호에 대한 팔로워 재밍 신호 생성 방법으로서,
    안테나로 수신된 주파수 도약 통신 신호를 디지털 신호로 변환하는 단계;
    랜덤하게 기생성된 디지털 잡음 신호를 이용하여 상기 디지털 신호를 변형하는 단계; 및
    상기 변형된 디지털 신호를 아날로그 신호로 변환함으로써 재밍 신호를 생성하는 단계;를 포함하여, 주파수 분석없이 팔로워 재밍이 가능하며,
    상기 디지털 신호 변환 단계는 상기 주파수 도약 통신 신호를 샘플링 단위의 디지털 신호로 변환하고,
    상기 디지털 잡음 신호는 상기 샘플링 단위의 비트 수 범위 내에서 상기 주파수 도약 통신 신호의 특성을 변경시키지 않는 비트 수를 갖는 것을 특징으로 하는 팔로워 재밍 신호 생성 방법.
  8. 삭제
  9. 제 7 항에 있어서,
    상기 변형 단계는 상기 디지털 잡음 신호와의 이진 논리 연산을 통해 상기 샘플링 단위의 디지털 신호에서 상기 디지털 잡음 신호의 비트 수만큼을 변형시키는 것을 특징으로 하는 팔로워 재밍 신호 생성 방법.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 샘플링 단위의 디지털 신호에서 변형된 비트는 연속되는 것을 특징으로 하는 팔로워 재밍 신호 생성 방법.
  11. 제 9 항 또는 제 10 항에 있어서,
    상기 변형 단계는 상기 샘플링 단위의 디지털 신호에서 적어도 최하위 비트(LSB, Least Significant Bit)를 변형시키는 것을 특징으로 하는 팔로워 재밍 신호 생성 방법.
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